درک میزان انتقال اکسیژن در راکتورهای بیوشیمیایی برای بهینه سازی رشد میکروبی و تشکیل محصول ضروری است. محاسبات دقیق به طراحی سیستم های کارآمد که بدون مصرف بیش از حد انرژی، تقاضای اکسیژن را برآورده می کنند، کمک می کند.

پایه های انتقال اکسیژن در Reactors

میزان انتقال اکسیژن (OTR) به مقدار اکسیژن منتقل شده از فاز گاز به فاز مایع در هر واحد اشاره دارد.این بستگی به عوامل مانند نرخ تکرار، سرعت تحریک و طراحی راکتور دارد.

پارامترهای کلیدی برای محاسبه

چندین پارامتر برای محاسبه OTR از جمله ضریب انتقال توده ای حجمی (k ، غلظت اشباع اکسیژن (C ، و غلظت واقعی اکسیژن حل شده (C DO [FLT5:5] ضروری است.

[[ویرایش] [[[ویرایش] [[[ویرایش]] [[[ویرایش]]]] [[[[ویرایش]]]] [[[[ویرایش]]] [[[ویرایش]] [[۲]]]] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۳] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۳] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۳] [۲] [۲] [۳] [۳

مرحله به مرحله محاسبه فرایند

اول، تعیین غلظت اشباع اکسیژن در مایع، که بستگی به دما و فشار دارد، سپس غلظت اکسیژن حل شده را در طول عمل اندازه گیری کنید، سپس ضریب انتقال توده حجم از طریق روش های تجربی یا همبستگی بر اساس تحریک و شرایط انتقال را پیدا کنید.

مثالی از Calculation

فرض کنید که غلظت اشباع (C 8 mg / L است، اکسیژن حل شده فعلی (C 4 mg / L است و k La 20 / 1 است.

= 20 × (8 - 4) = 80 میلی گرم /h

این نشان می دهد که 80 میلی گرم اکسیژن در هر ساعت تحت این شرایط به مایع منتقل می شود.